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    【某学校设计说明】 学校景观设计说明

    时间:2020-07-18 22:15:01 来源:写作资料库 本文已影响 写作资料库手机站

    路桥区新桥镇中心小学食堂及教学楼扩建工程 方案设计说明 第一部分 建筑专业说明 一、设计依据 1. 《关于台州市路桥区新桥镇中心小学食堂及教学楼扩建工程建设用地选址的通知》(台规选[2016]40014号)
    2. 规划部门提供的用地红线图(电子文件)
    3. 国家有关设计规范、标准 《九年制义务教育普通学校建设标准》(DB33/1018-2005)
    《中小学建筑设计规范》(GB50099—2011)
    《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)
    《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50—2001)
    《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
    《公共建筑节能设计标准》
    (GB50189-2015)
    《台州市人民政府办公室关于印发台州市城乡规划管理技术规定(建筑管理)的通知》台建规[2012]187号 其它相关国家及地方现行规范、法规及标准。

    二、项目概况 新桥小学位于台州市路桥区新桥镇城区,椒新线和镇南路交叉口,本次工程位于新桥小学现有校园内,原教学楼和综合楼东侧,工程新建一幢食堂,并对原有教学楼进行扩建。其中食堂占地1062.04㎡,面积3331.64㎡,新教学楼占地面积775.56㎡,建筑面积3228.55㎡。

    台州市位于浙江沿海中部,市中心处北纬28度,东经122度,属亚热带季风气候型。全年平均气温为28.3度,7、8月份最热,极端最高气温38.7度,日最高气温≥37度的日数年平均有15天。1月最冷,月平均气温7.1度。

    夏季常遭受台风影响。

    三、方案设计构思及特点 1. 基地环境分析 本次工程位于原校园内,是整体校园东扩工程的一部分,是将原有食堂和教学楼向东的功能延伸。设计应做好流线、功能和建筑造型上的衔接。

    2、建筑方案设计特点 基于以上对本项目的分析,本案设计的特点主要体现在以下三个方面:
    (1)
    做好新教学楼和原有教学楼之间的衔接,因新教学楼布置综合教室,在设计中尽可能的利用原有教学楼的功能设施和交通疏散楼梯,降低造价。

    (2)
    建筑形态和色彩上在原有的基础上继承,并寻求新的创新,体现新的校园风貌。

    (3)
    食堂为新建工程,为原有功能的东移,相对较为独立,在安排好功能的基础上,建筑造型力求简洁大气。

    四、总平面设计 1、教学楼:是原有教学楼向东的延伸,分南北两幢教学楼和原有教学楼相接,均以南连廊相连。新教学楼与原教学楼之间设置6米的间距。

    2、食堂:原则上尽可能的利用基地面积,建筑西侧与用地红线交接,东侧平行南侧新教学楼,南侧平行西侧综合楼。

    3、交通流线:基本上延续原有校园交通流线的布置,因工程的建设,镇南路上的校门将东移,东侧的主道路宽6米。

    4、消防流线:教学楼和食堂均设置消防环道,新教学楼建成后,与原有建筑之间形成内庭院,连廊处设置净宽大于4米,净高4米的消防通道。

    五、建筑设计 1、平面布置:
    (1)教学楼:教学楼分南北两幢,共4层,每层层高3.6米。每层布置6间综合教室。新教学楼均为综合教室,不设置新的卫生间。

    交通上南北两幢各设一部楼梯,结合原教学楼东侧楼体满足消防疏散要求。

    (2)食堂:食堂分三层,一层层高4.8米,二层层高4.8米,均布置餐厅和厨房。三层层高6.6米,布置风雨操场。

    2、立面和造型设计:
    教学楼的造型基本延续了原有教学楼的风格和基调,主要体现在阳台造型的处理,教室外立面的处理上。不过在细节上又运用了不同的材质,体现了设计上的继承和发展。

    食堂因为是新建建筑,相对较为独立,因为土地利用较为紧张,建筑整体造型上为一个长方体,没有多做外框架和镂空的处理。造型上主要借鉴了贝聿铭先生国家东馆的设计,在主立面正对入口的角度做了锐角处理,并配合楼梯幕墙,在形体上得到了突破。

    六、技术经济指标 原技术经济指标 项目内容 数值 单位 总用地面积 20059.16 M2 其中 地块一 9926.10 M2 地块二 10133.06 M2 总建筑面积 10793.35 M2 其中 教学楼 5455.33 M2 综合楼 3249.34 M2 教学辅助用房 2023.04 M2 门卫 34.94 M2 变配电房 30.70 M2 占地面积 3132.76 M2 容积率 0.54   建筑密度 15.62%   绿地率 35.00%   新技术经济指标 项目内容 数值 单位 总用地面积 20059.16 M2 其中 地块一 9926.10 M2 地块二 10133.06 M2 其中 规划建设用地面积 9480.75 M2 公共绿地用地面积 652.31 M2 总建筑面积 17353.54 M2 其中 教学楼 5455.33 M2 综合楼 3249.34 M2 教学辅助用房 2023.04 M2 门卫 34.94 M2 变配电房 30.70 M2 拟新建建筑面积 6560.19 M2 其中 新教学楼 3228.55 M2 食堂 3331.64 M2 占地面积 4970.36 M2 其中 原有建筑 3132.76 M2 新教学楼 775.56 M2 食堂 1062.04 M2 容积率 0.87   建筑密度 29.18%   绿地率 35.52%   停车位 29 位 第二部分 结构设计说明 一、设计内容 本工程系路桥区新桥镇中心小学食堂及教学楼扩建工程,教学楼为四层框架结构;
    食堂为三层框架结构,其中三层风雨操场部分的屋顶为钢架屋顶。

    二、设计依据 1、建筑方案及建筑设备各专业提供的条件。

    2、国家现行有关规范、规程和规定:
    (1)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)
    (2)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 (3)《砌体结构设计规范》GB50003-2001 (4)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 (5)浙江省标准《建筑地基基础设计规范》DB33/1001-2003 (6)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 (7)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (9)《多孔砖砌体结构设计技术规范》JGJ137-2001 (10)浙江省和台州市相应技术规程和规定 三、自然条件 1 基本风压:0.75KN/㎡ 2 地面粗糙度: B类 3 基本雪压: 0.3 KN/㎡ 4 本地区地震基本烈度6度,按6度抗震设计。

    5工程地质概况 因甲方未提供地质报告,此项暂缺。

    四、设计要求 1 本工程建筑结构安全等级为二级,设计合理使用年限为50年。

    2 地基基础设计等级: 丙级 3 楼面和屋面活荷载:
    综合教室 2.0KN/㎡ 楼梯 2.5KN/㎡ 走廊 2.5KN/㎡ 屋面 0.5KN/㎡ 食堂 3.5KN/㎡ 其他未说明荷载均按《建筑结构荷载规范》要求取值 。

    五、结构设计 1 结构概况及选型 根据建筑功能需要及经济考虑,选用现浇钢筋混凝土框架结构 2 结构处理 教学楼通过设置沉降缝与连廊相接,使教学楼、连廊各自成独立沉降单元;
    单体之间由于建筑场地和平面功能要求,不设伸缩缝。

    3 结构计算软件 采用PKPM系列软件计算,上部结构采用PM,SATWE-8作整体分析,基础采用JCCAD计算。

    4 结构材料 4.1 钢材:钢筋采用HPB235(Q235),HRB335(20Mnsi)
    型钢、钢板采用Q235 焊条采用E43、E50型 4.2 混凝土强度等级:
    梁、柱、板、基础:
    C25 基础垫层 C10 4.3墙体 ±0.000以下墙体采用Mu10页岩实心砖,M7.5水泥砂浆砌筑。

    ±0.000以上墙体采用Mu10页岩多孔砖,M5混合砂浆砌筑。

    第三部分 电气设计说明 一、设计依据 1.国家现行的建筑电气设计规范,规程以及建筑设计防火规范等。

    《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008 《建筑照明设计标准》 GB50034-2004 《10千伏及以下变电所设计规范》 GB50053-94 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 2000年版 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《供配电系统设计规范》 GB50052-95 《低压配电设计规范》 GB50054-95 《中小学校建筑设计规范》 GBJ99-86 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《公共建筑节能设计标准》
    DB33/1036-2007 全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇(2009) 2.根据相关专业提供的要求及甲方的委托要求。

    二、设计范围 1.本工程设计包括建设红线内的以下内容:0.4KV低压配电系统、照明系统、建筑物防雷与接地系统及安全措施等。10/0.4KV变配电系统由当地供电部门设计,本设计仅供参考。

    2.本工程弱电系统由建设单位另委托设计。

    三、10/0.4 KV变配电系统(仅供参考)
    1.负荷等级及各类负荷容量 ⑴.负荷等级:根据负荷要求,本工程用电为三级负荷。

    ⑵.负荷统计:对建筑的用电负荷按单位容量法进行统计。总设备安装容量为1305.0KW,计算有功功率为913.6KW;
    无功功率为443KVar,视在功率为1015KVA。

    2.本工程拟采用单回路10KV电源供电,从城网电缆引入(由当地供电部门确定)。10KV电源电缆穿管埋地引入本工程变电所高压系统的母线段。

    3.高、低压供电系统接线型式及运行方式:高压为单母线的接线方式,低压采用单母线分段带母联的接线方式。

    4.计量:本工程根据供电部门要求在高压侧设计量用总表,变压器低压侧设置参考计量用子表。

    四、低压配电系统 1.本工程各幢建筑电源由10/0.4KV变电所引来,电压等级为0.4/0.23KV。

    2.建筑内采用放射式与树干式相结合的混合方式配电。

    3.配电干线采用VV-1KV电缆由变电所穿钢管敷设。疏散指示照明除采用主电源外,还采用蓄电池作为第二电源,其连续供电时间不小于30min。

    4.应急照明支线选用NH-BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯耐火型导线外,其余电力支线均选用BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯导线,PE线必须用绿/黄双色导线,均选用BVR-500V聚氯乙烯绝缘铜芯导线。所有导线均穿SC钢管或PVC塑料管沿墙及楼板内暗敷。

    五、照明系统 1.照明种类分为正常照明、应急照明、值班照明和景观照明。照度标准按现行国家标准《建筑照明设计标准》执行。

    2.一般场所为荧光灯或节能型光源,有装修要求的场所视装修要求而定,但其照度应符合相关要求。用于应急照明的光源采用能快速点燃的光源 3.在大空间用房、走廊、楼梯间、主要出入口等场所设置疏散照明,在通道、楼梯间等场所设置备用照明。

    4.本工程设泛光照明、庭院灯等照明灯具。采用~220V,集中控制。具体灯位布置应与周边建筑绿化相协调。

    5.照明、插座分别由不同支路供电,所有插座支路(空调插座除外)均设剩余电流保护器。

    6.凡安装高度低于2.4m的灯具,增设PE线。

    六、建筑物防雷、接地系统及安全措施 1.本工程各幢建筑按三类防雷措施设防。

    2.在屋顶设避雷小针作为防直击雷的接闪器,利用建筑物结构柱子的主筋作引下线,利用结构基础内钢筋网作接地体。

    3.为防雷电波侵入,电缆进出线在进出端应将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连,并与总等电位系统连接后再与基础接地网连接。

    4.本工程低压配电系统接地形式采用TN-C-S系统。防雷接地、变压器中性点接地及电气设备保护接地等共用统一的接地装置,要求接地电阻不大于1欧姆,否则应在室外增设人工接地体。

    5.本工程采用总等电位联结。在淋浴间等处设局部等电位联结。电源系统及弱电系统,引入端设过电压保护装置。

    第四部分 给水排水设计说明 一、设计依据 1.《建筑给水排水设计规范》
    GB50015-2003 2.《室外给水设计规范》
    GB50013-2006 3.《室外排水设计规范》
    GB50014-2006 4.《建筑设计防火规范》
    GB50016-2006 5.建筑等其它专业的设计方案及甲方提供的设计资料 二、给水设计 1.水源采用城市市政给水,三个区块的给水均从附近道路上的市政给水管网引入,每个区块设置两个给水引入口。

    2.最高日生活用水量33m3,最大时生活用水量8.3m3。道路绿化用水为13.8m3,未预见及漏耗水量为3m3。

    3.给水系统竖向划分一个供水区域利用市政管网压力直接供水 4.给水计量采用集中水表计量。

    5.室外广场、水景、绿化带等处设专用给水接头。

    三、排水设计 1.生活污、废水采用分流制,污水经化粪池处理后,与废水一同经室外管道排向市政污水管网。

    2.污、废水日排放量29.7m3。

    3.室内污、废水排放设在管道井内暗装。

    4.屋面雨水有组织排放,阳台雨水自成体系,空调凝结水单独收集,排入室外雨水管网后,汇同道路、广场的雨水,就近分散排向区块四周市政道路上的雨水管网。

    四、消防设计 1.各区块设室外消防给水,建筑内部设室内消防给水系统。

    2.室外消防用水量为20L/S,采用低压给水系统,与室外生活环网合用,按间距不大于120m设置地上式室外消火栓。单体建筑设室外消防水泵接合器。

    3.室内消火栓用水量为15L/S,火灾延续时间为1小时。

    4.在楼顶设置9m3消防水箱一座。

    5.根据《建筑灭火器配置设计规范》相应级别配置磷酸铵盐干粉灭火器。

    第五部分 节能设计说明 一、设计依据 1.1《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93)
    1.2《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
    二、设计原则 根据公共建筑节能设计规范,公共建筑通过采用增强建筑外围护结构保温隔热性能和提高采暖、空调设备能效比的节能措施,在保证相同室内环境参数条件下,与未采取节能措施前相比,全年采暖、通风、空调和照明的总能耗应节约50%。

    三、建筑节能设计 3.1本工程地处浙江省台州经济开发区,根据浙江省公共建筑节能标准,台州属于椒江气象带,当设计建筑不能满足节能设计的规定性指标时,将采用建筑物节能综合指标进行动态计算;
    进行动态计算时,室外气象计算参数采用椒江气象带典型气象年的气象参数。

    3.2本工程规划及建筑设计合理布局,结合室外气候及地形条件,使室内获得良好的通风、采光,使建筑能耗降低。

    3.3 本工程基本上均为南北朝向布局,为浙江省公共建筑的适宜朝向;

    3.4 本工程多层公共建筑尽量避免过多的凹进凸出,从而降低建筑物的体形系数。

    3.5 围护结构材料选用 3.5.1外墙:240厚混凝土多孔砖,双面抹灰外加30厚聚苯颗粒保温浆料保温层,平均传热系数K≤1.5W/㎡·K,热惰性指标D>3.0。

    3.5.2 外窗:各个朝向窗墙比均满足规定性指标表格要求;
    外窗拟采用断热铝合金窗,普通中空玻璃;
    K值3.3~3.5,以满足节能规范的要求。外窗的气密性等级不低于《建筑外窗气密性性能分级及其检测方法》(GB/T7107-2002)规定的4级。

    3.5.3屋面保温材料采用40厚挤塑聚苯板,屋面传热系数K≤1.0W/㎡·K;
    热惰性指标D>3.0。

    3.5.4 底部自然通风的架空楼板:在板底加30厚胶粉聚苯保温颗粒做保温材料,传热系数K≤1.5W/㎡·K。

    四、 给排水专业节能设计 1 卫生设备及配件采用节水型。

    2 生活给水利用市政管网压力直接供水和水井供水相结合 五、电气节能措施设计 节能设计根据技术先进,安全实用,经济合理的原则进行。本设计采用以下措施:
    1.变压器本体选用节能型户内干式变压器。

    2.在变压器的低压侧设置电容器柜进行功率因数补偿,以减少变压器本体电能损耗。

    3.将变压器容量选择在其经济运行负荷系数范围内,使变压器损耗尽可能减小。

    4.灯具尽时采用节能性灯具及光源,以减少电能损耗。

    5.室外照明灯具控制选用定时或光敏开关控制。

    第六部分 消防设计说明 一、设计依据 1《建筑设计防火规范》
    GB50016-2014 二、设计范围 本工程防火范围包括室外部分:总平面布局、环形防火通道的设置、消防水池的设置;
    室内部分:火灾报警系统的设置,消火栓系统的设置。

    三、消防设计原则 消防设计的原则是“预防为主,消防结合,立足自救”。

    四、总平面布置 1 本工程均为多层建筑,相互间的间距均>6M。

    2 楼房之间均有≥4M的环形消防车道,可供消防车通行和进行火灾扑救。

    五.安全疏散 1 教学楼层数为4层,檐口高度<24m,外走廊宽度2.4m,疏散楼梯2部(西侧尽端与原有教学楼楼梯相通),总疏散宽度>1m/百人。

    2 风雨操场、食堂建筑层数为3层,防火分区分层设计,每层建筑面积<2500 ㎡。设置两部封闭楼梯间,餐厅内任一点到疏散口的距离<22M。总疏散宽度>0.75m/百人。

    六.建筑防火构造 所有封闭楼梯间的门采用乙级防火门。变配电房采用甲级防火门,厨房与餐厅相同的门采用乙级防火门。

    室内装修材料尽量采用非燃烧体和难燃烧体,如不可避免地采用少量可燃材料时,均做阻燃处理,使其达到防火规范所规定的要求。

    七.给排水专业消防设计 1.各区块设室外消防给水,建筑内部设室内消防给水系统。

    2.室外消防用水量为20L/S,采用低压给水系统,与室外生活环网合用,按间距不大于120m设置地上式室外消火栓。单体建筑设室外消防水泵接合器。

    3.室内消火栓用水量为15L/S,火灾延续时间为1小时。

    4.在楼顶设置9m3消防水箱一座。

    5.根据《建筑灭火器配置设计规范》相应级别配置磷酸铵盐干粉灭火器。

    八、电气专业消防设计 1.本工程为普通多层建筑。

    2.设计依据 ⑴.《民用建筑电气设计规范》
    JCJ/T16-92 ⑵.《建筑设计防火规范》
    GB50016-2006 ⑶.各专业提供的相关资料 3.应急照明、疏散诱导指示灯光系统 应急照明、疏散诱导指示灯光等采用常路配电,照明还采用蓄电池作为第二电源,其连续供电时间不小于30min。线路采用NH-BV导线穿经阻燃处理的硬制塑料管保护暗敷于不燃烧的结构层内,且保护层厚度不得小于30min.